Redis篇(缓存机制 - 基本介绍)(持续更新迭代)

目录

一、缓存介绍

二、经典三缓存问题

1. 缓存穿透

1.1. 简介

1.2. 解决方案

1.3. 总结

2. 缓存雪崩

2.1. 简介

2.2. 解决方案

2.3. 总结

3. 缓存击穿

3.1. 简介

3.2. 解决方案

3.3. 总结

4. 经典三缓存问题出现的根本原因

三、常见双缓存方案

1. 缓存预热

1.1. 简介

1.2. 作用和目的

2. 缓存清除

2.1. 什么是缓存清除?

2.2. 缓存清除的作用和目的

3. 代码示例

4. 知识小结


一、缓存介绍

缓存是一种数据存储技术,用于存储经常访问的数据,以便在需要时快速获取。通过缓存数据,可以减少

数据的访问时间和系统的负载,从而提高应用程序的性能。缓存可以应用在多个层次,例如CPU缓存、数

据库缓存和Web缓存。

二、经典三缓存问题

1. 缓存穿透

1.1. 简介

缓存穿透是指用户查询数据,在数据库没有,自然在缓存中也不会有。

这样就导致用户查询的时候,在缓存中找不到,每次都要去数据库再查询一遍,然后返回空

(相当于进行了两次无用的查询)

这样请求就绕过缓存直接查数据库,这也是经常提的缓存命中率问题。

1.2. 解决方案

解决方案:

  • 对空值进行缓存
    类似于上面的例子,虽然数据库中没有id=-9527的用户的数据,但是在redis中对他进行缓存(key=-9527,value=null),这样当请求到达redis的时候就会直接返回一个null的值给客户端,避免了大量无法访问的数据直接打在DB上。
  • 实时监控
    对redis进行实时监控,当发现redis中的命中率下降的时候进行原因的排查,配合运维人员对访问对象和访问数据进行分析查询,从而进行黑名单的设置限制服务。
  • 使用布隆过滤器
    使用BitMap作为布隆过滤器,将目前所有可以访问到的资源通过简单的映射关系放入到布隆过滤器中(哈希计算),当一个请求来临的时候先进行布隆过滤器的判断,如果有那么才进行放行,否则就直接拦截。
  • 接口校验
    类似于用户权限的拦截,对于id=-3872这些无效访问就直接拦截,不允许这些请求到达Redis、DB上。

1.3. 总结

举例:客户端发送大量的不可响应的请求(如下图)

根本原因(结合上文)就是:请求根本不存在的资源

当大量的客户端发出类似于:https://localhost: 9090/user/18933?id=-9527的请求,就可能导致出现

缓存穿透的情况。

因为数据库DB中本身就没有id=-9527的用户的数据,所以Redis也没有对应的数据,那么这些请求在redis

就得不到响应,就会直接打在DB上,导致DB压力过大而卡死情景在线或宕机

2. 缓存雪崩

2.1. 简介

我们可以简单的理解为:由于原有缓存失效,新缓存未到时间(例如:我们设置缓存时采用了相同的过期时

间,在同一时刻出现大面积的缓存过期),所有原本应该访问缓存的请求都去查询数据库了,而对数据库

CPU和内存造成巨大压力,严重的会造成数据库宕机。从而形成一系列连锁反应,造成整个系统崩溃。

2.2. 解决方案

解决方案:

  • 将失效时间分散开
    通过使用自动生成随机数使得key的过期时间是随机的,防止集体过期
  • 使用多级架构
    使用nginx缓存+redis缓存+其他缓存,不同层使用不同的缓存,可靠性更强
  • 设置缓存标记
    记录缓存数据是否过期,如果过期会触发通知另外的线程在后台去更新实际的key
  • 使用锁或者队列的方式
    如果查不到就加上排它锁,其他请求只能进行等待

2.3. 总结

产生的原因:redis中大量的key集体过期

比如:当redis中的大量key集体过期,可以理解为redis中的大部分数据都被清空了(失效了),那么这时

候如果有大量并发的请求来到,那么redis就无法进行有效的响应(命中率急剧下降),请求就都打到DB上

了,到时DB直接崩溃。

3. 缓存击穿

3.1. 简介

某个 key 非常非常热,访问非常的频繁,高并发访问的情况下,当这个 key在失效(可能expire过期了,

也可能LRU淘汰了)的瞬间,大量的请求进来,这时候就击穿了缓存,直接请求到了数据库,一下子来这

么多,数据库肯定受不了,这就叫缓存击穿。某个key突然失效,然后这时候高并发来访问这个key,结果

缓存里没有,都跑到db了。和缓存雪崩不同的是,缓存击穿指并发查同一条数据,缓存雪崩是不同数据都

过期了,很多数据都查不到从而查数据库。

3.2. 解决方案

解决方案:

  • 提前对热点数据进行设置
    类似于新闻、某博等软件都需要对热点数据进行预先设置在redis中
  • 监控数据,适时调整
    监控哪些数据是热门数据,实时的调整key的过期时长
  • 使用锁机制
    只有一个请求可以获取到互斥锁,然后到DB中将数据查询并返回到Redis,之后所有请求就可以从Redis中得到响应

3.3. 总结

产生的原因:redis中的某个热点key过期,但是此时有大量的用户访问该过期key。

比如:类似于“某明星出轨事件”上了热搜,这时候大量的“粉丝”都在访问该热点事件,但是可能由于某种原

因,redis的这个热点key过期了,那么这时候大量高并发对于该key的请求就得不到redis的响应,那么就会将请求

直接打在DB服务器上,导致整个DB瘫痪。

4. 经典三缓存问题出现的根本原因

三者出现的根本原因是:Redis缓存命中率下降,请求直接打到DB上了

正常情况下,大量的资源请求都会被redis响应,在redis得不到响应的小部分请求才会去请求DB,这样DB

的压力是非常小的,是可以正常工作的

如果大量的请求在redis上得不到响应,那么就会导致这些请求会直接去访问DB,导致DB的压力瞬间变大

而卡死或者宕机。

大量的高并发的请求打在redis上

这些请求发现redis上并没有需要请求的资源,redis命中率降低

因此这些大量的高并发请求转向DB(数据库服务器)请求对应的资源

DB压力瞬间增大,直接将DB打垮,进而引发一系列“灾害”

三、常见双缓存方案

1. 缓存预热

1.1. 简介

缓存预热是一种在应用程序启动或缓存失效之后,主动将热点数据加载到缓存中的策略。

这样,在实际请求到达应用程序时,热点数据已经存在于缓存中,从而减少了缓存未命中的情况,提高了

应用程序的响应速度。

1.2. 作用和目的

缓存预热的主要作用和目的如下:

  1. 提高缓存命中率:通过预先加载热点数据,缓存预热可以提高缓存的命中率,从而减少对后端数据源(如数据库)的访问,降低系统的负载。
  2. 保持应用程序性能稳定:在应用程序启动或缓存失效之后,缓存预热可以防止请求对后端数据源产生突然的压力,从而保持应用程序的性能稳定。
  3. 优化用户体验:由于热点数据已经存在于缓存中,用户在请求这些数据时能获得更快的响应速度,从而提高用户体验。

2. 缓存清除

2.1. 什么是缓存清除?

缓存清除是一种策略,用于在数据发生变化时删除或更新缓存中的相关数据,以确保缓存中的数据与数据

源保持一致。缓存清除可以是手动触发的,也可以是自动触发的,例如设置缓存的过期时间。

2.2. 缓存清除的作用和目的

缓存清除的主要作用和目的如下:

  1. 保持数据一致性:当数据发生变化时,缓存清除可以确保缓存中的数据与数据源保持一致,从而避免因缓存数据过期或错误而导致的应用程序错误。
  2. 释放缓存空间:缓存空间是有限的,缓存清除可以删除不再需要的数据,为新的数据访问腾出空间。
  3. 提高缓存利用率:通过删除过期或不常用的数据,缓存清除可以确保缓存中的数据是最有价值的,从而提高缓存的利用率。
  4. 避免脏数据:在某些情况下,缓存中的数据可能因为程序错误、系统故障等原因而变得不可靠。
    缓存清除可以定期或根据需要清理这些脏数据,确保缓存中的数据是有效的。

3. 代码示例

我们使用Spring Boot的spring-boot-starter-cache依赖来实现缓存。

首先,在pom.xml中添加以下依赖:

<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-cache</artifactId>
</dependency>

假设我们有一个表示商品的Product实体:

public class Product {
    private Long id;
    private String name;
    private BigDecimal price;
 
    // 构造函数、getter和setter方法
}

我们创建一个ProductService类来处理Product实体的查询和更新操作,

并使用@Cacheable和@CacheEvict注解来实现缓存预热和缓存清除。

import org.springframework.cache.annotation.CacheEvict;
import org.springframework.cache.annotation.Cacheable;
import org.springframework.stereotype.Service;
 
import java.util.List;
 
@Service
public class ProductService {
 
    private final ProductRepository productRepository;
 
    public ProductService(ProductRepository productRepository) {
        this.productRepository = productRepository;
    }
 
    @Cacheable(value = "products", key = "#id")
    public Product getProduct(Long id) {
        // 模拟数据库查询
        return productRepository.findById(id);
    }
 
    @CacheEvict(value = "products", key = "#product.id")
    public void updateProduct(Product product) {
        // 模拟数据库更新
        productRepository.update(product);
    }
 
    // 缓存预热方法
    public void cacheWarmUp() {
        List<Product> products = productRepository.findAll();
        for (Product product : products) {
            getProduct(product.getId());
        }
    }
}

在这个示例中,我们使用@Cacheable注解来缓存getProduct方法的结果,当获取商品时,首先会在缓存

中查找,如果未找到,则查询数据库并将结果存储到缓存中。我们使用@CacheEvict注解来清除

updateProduct方法更新的商品的缓存。cacheWarmUp方法用于缓存预热,它主动加载所有商品到缓存

中。要在应用程序启动时执行缓存预热,我们可以实现CommandLineRunner接口并重写run方法:

import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.stereotype.Component;
 
@Component
public class CacheWarmUpRunner implements CommandLineRunner {
 
    private final ProductService productService;
 
    public CacheWarmUpRunner(ProductService productService) {
        this.productService = productService;
    }
 
    @Override
    public void run(String... args) {
        productService.cacheWarmUp();
    }
}

现在,我们的应用程序在启动时将自动执行缓存预热,加载所有商品到缓存中。

同时,在更新商品时,相关缓存将被清除,以保持数据的一致性。

4. 知识小结

本节详细介绍了缓存预热和缓存清除的概念、原理、作用和目的。缓存预热是一种主动加载热点数据到缓

存的策略,旨在提高缓存命中率、保持应用程序性能稳定和优化用户体验。而缓存清除则是在数据发生变

化时删除或更新缓存中的相关数据,以保持数据一致性、释放缓存空间、提高缓存利用率和避免脏数据。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/888023.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

第Y2周:训练自己的数据集

&#x1f368; 本文为&#x1f517;365天深度学习训练营 中的学习记录博客&#x1f356; 原作者&#xff1a;K同学啊 在上一次体验yolov5s的为基础上&#xff0c;这次将训练自己的数据集。 在YOLO目标检测算法中常用的三种标签格式&#xff1a;voc(xml)、coco(json)和yolo(txt…

安防监控/视频系统EasyCVR视频汇聚平台如何过滤134段的告警通道?

视频汇聚/集中存储EasyCVR安防监控视频系统采用先进的网络传输技术&#xff0c;支持高清视频的接入和传输&#xff0c;能够满足大规模、高并发的远程监控需求。平台支持国标GB/T 28181协议、部标JT808、GA/T 1400协议、RTMP、RTSP/Onvif协议、海康Ehome、海康SDK、大华SDK、华为…

LabVIEW提高开发效率技巧----严格类型化定义

在LabVIEW开发过程中&#xff0c;严格类型化定义&#xff08;Strict Typedefs&#xff09; 是一种工具&#xff0c;用于保证程序中控件和常量的一致性&#xff0c;减少错误&#xff0c;提高维护效率。通过使用严格类型化定义&#xff0c;开发者可以确保在程序的多个地方引用相同…

个人项目简单https服务配置

1.SSL简介 SSL证书是一种数字证书&#xff0c;由受信任的证书颁发机构&#xff08;CA&#xff09;颁发&#xff0c;用于在互联网通信中建立加密链接。SSL代表“安全套接层”&#xff0c;是用于在互联网上创建加密链接的协议。SSL证书的主要目的是确保数据传输的安全性和隐私性…

Windows:win11旗舰版连接无线显示器,连接失败

摘要&#xff1a;win11系统通过 miracast 无线连接到长虹电视的时候&#xff0c;一直连接不上。查看电脑又是支持 miracast 协议&#xff0c;后续发现关闭防火墙即可正常连接。 一、问题现状 最近公司里新换了电视&#xff0c;打算把笔记本电脑投屏到电视上。由于 HDMI 插拔不…

python-pptx 中 placeholder 和 shape 有什么区别?

在 python-pptx 库中&#xff0c;placeholder 和 shape 是两个核心概念。虽然它们看起来相似&#xff0c;但在功能和作用上存在显著的区别。为了更好地理解这两个概念&#xff0c;我们可以通过它们的定义、使用场景以及实际代码示例来剖析其差异。 Python-pptx 的官网链接&…

深入理解Linux内核网络(二):内核与用户进程的协作

内核在协议栈接收处理完输入包以后&#xff0c;要能通知到用户进程&#xff0c;让用户进程能够收到并处理这些数据。进程和内核配合有很多种方案&#xff0c;第一种是同步阻塞的方案&#xff0c;第二种是多路复用方案。本文以epoll为例 部分内容来源于 《深入理解Linux网络》、…

101. 对称二叉树【 力扣(LeetCode) 】

文章目录 零、原题链接一、题目描述二、测试用例三、解题思路3.1 递归3.2 迭代 四、参考代码4.1 递归4.2 迭代 零、原题链接 101. 对称二叉树 一、题目描述 给你一个二叉树的根节点 root &#xff0c; 检查它是否轴对称。 进阶&#xff1a;你可以运用递归和迭代两种方法解决…

【MySQL】使用 JDBC 连接数据库

文章目录 前言1. 认识 JDBC1.1 概念1.2 好处 2. 使用 JDBC2.1 安装数据驱动包2.2 把 jar 包导入到项目中2.3 代码编写2.4 测试结果 3. 代码优化4. 源码展示结语 前言 在 MySQL 系列中&#xff0c;我们介绍了很多内容&#xff0c;包括但不限于建库建表&#xff0c;增删查改等等…

微信步数C++

题目&#xff1a; 样例解释&#xff1a; 【样例 #1 解释】 从 (1,1) 出发将走 2 步&#xff0c;从 (1,2) 出发将走 4 步&#xff0c;从 (1,3) 出发将走 4 步。 从 (2,1) 出发将走 2 步&#xff0c;从 (2,2) 出发将走 3 步&#xff0c;从 (2,3) 出发将走 3 步。 从 (3,1) 出发将…

基于基于微信小程序的社区订餐系统

作者&#xff1a;计算机学姐 开发技术&#xff1a;SpringBoot、SSM、Vue、MySQL、JSP、ElementUI、Python、小程序等&#xff0c;“文末源码”。 专栏推荐&#xff1a;前后端分离项目源码、SpringBoot项目源码、Vue项目源码、SSM项目源码、微信小程序源码 精品专栏&#xff1a;…

ElasticSearch备考 -- Async search

一、题目 通过异步方式查询earthquakes索引下Magnitude大于5的数据 二、思考 正常的查询大家可能会用的多一点&#xff0c;这种异步查询为数据量比较大的查询在后台执行&#xff0c;不用同步等待结果&#xff0c;待执行完成在获取结果。 三、解题 Step 1、准备基础数据 # D…

Sping源码:三级缓存

目录 一、概念1、三级缓存的作用2、循环依赖的含义 二、代码1、代码下载2、文件功能介绍3、源码分析3.1、找到获取A对象的位置&#xff0c;打断点进行debug操作3.2、一步步找到在A对象中注入B对象的位置3.3、一步步找到B对象注入A对象的位置3.4、往下找到通过三级缓存解决循环依…

YouTube音视频合并批处理基于 FFmpeg的

专门针对YouTube高品质分享处理的&#xff0c;将音频和视频合并。 首先下载ffmpeg.exe网上随便下载。 echo off title YouTube 音视频合并 20241004 echo 作者&#xff1a;xiaoshen echo 网站&#xff1a;http://www.xiaoshen.cn/ echo. set /p audio请将【音频】文件拖拽到此…

六、Java 基础语法(下)

一、变量 1、变量的定义与使用 变量就是内存中的存储空间&#xff0c;空间中存储着经常发生改变的数据变量定义格式&#xff1a; 数据类型 变量名 数据值使用时根据变量名使用举例如下&#xff0c;上面是代码&#xff0c;下面是输出 2、变量的注意事项 变量名不允许重复…

Vue入门-指令学习-v-show和v-if

v-show&#xff1a; 作用&#xff1a;控制元素的显示隐藏 语法&#xff1a;v-show"表达式" 表达式值true显示&#xff0c;false隐藏 v-if 作用&#xff1a;控制元素的显示隐藏&#xff08;条件渲染&#xff09; 语法&#xff1a; vif"表达式" 表达式tr…

字节跳动收购Oladance耳机:强化音频技术,加速VR/AR生态布局

字节跳动收购Oladance耳机&#xff1a;加码VR/AR领域布局 近日&#xff0c;字节跳动宣布已完成对开放式耳机品牌Oladance的收购&#xff0c;实现了对该品牌的100%控股。这一收购标志着字节跳动在AI硬件领域的进一步扩展和深化&#xff0c;特别是对其VR/AR领域布局的重要加码。 …

STM32使用Keil5 在运行过程中不复位进入调试模式

一、选择Options for Target进入设置 二、选择所使用的调试器&#xff0c;这里以ST-Link为例。取消勾选Load Application at Startup 可以在进入调试模式的时候不会从新加载程序&#xff01;从而不破坏现场 三、点击Setting进入 四、取消勾选Reset after Connect 使得调试器连接…

DotNetty ChannelRead接收数据为null

问题&#xff1a;C#使用Dotnetty和Java netty服务器通讯&#xff0c;结果能正确发送数据到服务器&#xff0c;却始终接收不到服务器返回的数据。 解决&#xff1a;一定一定要注意服务器和客户端使用的编码一定要完全一样才行 我先前在客户端添加了StringDecoder,服务器却没有…

malloc源码分析之 ----- 你想要啥chunk

文章目录 malloc源码分析之 ----- 你想要啥chunktcachefastbinsmall binunsorted binbin处理top malloc源码分析之 ----- 你想要啥chunk tcache malloc源码&#xff0c;这里以glibc-2.29为例&#xff1a; void * __libc_malloc (size_t bytes) {mstate ar_ptr;void *victim;vo…